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遙感邊值約束的深大斷裂數值模擬(簡體書)
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遙感邊值約束的深大斷裂數值模擬(簡體書)

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目次

商品簡介

《遙感邊值約束的深大斷裂數值模擬》結合建國以來我國大陸發生的震級最大、地表破裂最長的地震事件——昆侖山口西Ms8.1強烈地震的情況,提供了用現代空間對地觀測技術,特別是差分合成孔徑雷達干涉測量技術(D-InSAR),并結合GPS技術、GIS技術、經典地球物理學位錯理論及計算機數值模擬進行強震研究的一個范例。研究結果應用于世界最大的半島——阿拉伯半島板緣構造古位移、應力場邊界元數值模擬。
《遙感邊值約束的深大斷裂數值模擬》介紹了遙感地質構造解譯原理、InSAR技術理論與原理、解析模擬原理、數值模擬原理及多源數據處理方法,內容詳實,圖文并茂,適合從事構造地質、地震地質、測繪工程、遙感科學研究人員閱讀,也可供地震構造地質學、測繪科學與技術、遙感科學與技術方向的大專院校師生參考。

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遙感科學與技術對地球物理學最突出的貢獻有兩個方面:一是遙感地質構造形跡解譯及地學分析。國內最著名的例子是對寬200km,長2000km的郯廬深大斷裂的認識,通過衛星遙感技術將地質工作者數十年的思維片斷連接起來。二是合成孔徑雷達干涉測量(D—InSAR)對地殼形變信息的提取與地球物理學的建模。1993年《Nature》首次刊出了利用差分干涉雷達測量技術對美國Lander·s地震同震形變場測量,通過與其他類型的測量數據及彈性形變模型進行比較,結果相當吻合,此項研究引起了國際地震界的震驚。

目次

第一章 概述
1.1 SAR差分干涉測量用于地震形變研究現狀
1.1.1 InSAR技術回顧
1.1.2 InSAR技術在地震形變監測中的應用
1.1.3 小結
1.2 Okada模型及基于彈性線性位錯理論的震源參數研究現狀
1.2.1 位錯理論引入地震研究
1.2.2 國內外應用狀況
1.2.3 InSAR技術與RNGCHN數值模擬程序
1.3 地震地球物理學問題的數值模擬研究工作的進展
1.3.1 地震地球物理學問題的數值模擬應用
1.3.2 POLY 3D邊界元計算程序
1.4 問題的提出與研究的意義
1.5 研究內容與技術路線
1.5. 研究內容
1.5.2 技術路線

第二章 昆侖山口西Ms 8.1地震的構造背景
2.1 東昆侖斷裂帶的構造背景
2.2 東昆侖斷裂帶的地震活動
2.3 昆侖山口西Ms 8.1地震震源機制及野外考察狀況
2.3.1 昆侖山口西Ms 8.1地震震源機制
2.3.2 昆侖山口西Ms 8.1級地震的大地測量數據
2.3.3 昆侖山口西Ms 8.1地震野外考察狀況
2.4 遙感地質構造解譯
2.4.1 構造形跡的遙感影像特征
2.4.2 昆侖山口西Ms 8.1地震典型破斷遙感解譯

第三章 InSAR遙感邊界條件的獲取
3.1 雷達遙感干涉測量
3.1.1 重復軌道干涉測量原理
3.1.2 差分干涉測量原理
3.2 昆侖山口西Ms 8.1地震地表同震形變場
3.2.1 差分干涉測量實驗數據的選取
3.2.2 SAR強度圖像
3.2.3 InSAR相干性圖像
3.2.4 D—InSAR干涉圖像及視線向形變量的提取
3.2.5 昆侖山口西8.1級地震分段的InSAR干涉圖像的局部特征與分析
3.3 差分干涉測量的幾個關鍵性問題
3.3.1 InSAR退相干規律研究
3.3.2 D—InSAR圖像后處理與鑲嵌技術
3.3.3 D—InSAR視線向形變量的分解研究

第四章 基于Okada彈性半空間模型的震源參數正演
4.1 Okada彈性線性半空間位錯模型的理論基礎
4.2 RNGCHN程序與算法流程
4.2.1 RNGCHN程序與Okada模型
4.2.2 衛星視線向與模擬形變場的轉換
4.2.3 多震源前向模擬算法流程
4.3 多震源前向模擬的參數提取及初步模擬
4.3.1 昆侖山口西Ms 8.1地震主破裂帶地理位置的表達
4.3.2 昆侖山口西Ms 8.1地震主破裂帶分段研究
4.3.3 昆侖山口西Ms 8.1地震主破裂帶走滑分量的提取
4.3.4 昆侖山口西Ms 8.1地震主破裂帶垂直位錯提取
4.3.5 昆侖山口西Ms 8.1地震主破裂帶分段張性分量
4.3.6 依據綜合觀測數據的破裂帶初步劃分
4.3.7 昆侖山口西Ms 8.1地震主破裂帶分段長度與走向的獲取
4.3.8 模擬結果與實際觀測結果比較分析,
4.4 Okada線彈性半空間位錯模型的改進算法及昆侖山口西Ms 8.1地震多震源正演
4.4.1 昆侖山口西Ms 8.1地震同震形變場的非線性彈性位錯分布特征
4.4.2 彈性位錯模型算法的改進
4.4.3 本章所述工作的幾點意義

第五章 昆侖山口西Ms 8.1地震地下位移場分析
5.1 POlY 3D的理論基礎
5.1.1 角位錯
5.1.2 多邊形單元的建立
5.1.3 應力影響系數
5.2 POlY 3D邊界元建模
5.2.1 POLY 3D的對象、單元和頂點的建立
5.2.2 POLY 3D的坐標系統
5.2.3 輸入文件格式
5.3 POLY 3D的算法流程設計與模型設計
5.3.1 POLY 3D的算法流程
5.3.2 昆侖山口西Ms 8.1地震建模設計
5.4 昆侖山口西Ms 8.1地震位移分析
5.4.1 昆侖山口西Ms 8.1地震地表位移場特征分析
5.4.2 昆侖山口西Ms 8.1地震地下位移場特征分析
5.4.3 昆侖山口西Ms 8.1地震宏觀震中位移分析
5.4.4 模擬InSAR視線向(LOS)干涉形變場
5.4.5 昆侖山口西Ms 8.1地震位移運動趨勢分析
5.5 關于昆侖山口西Ms 8.1地震數值模擬的總結,
5.5.1 昆侖山口西Ms 8.1地震的幾何學及運動學特征
5.5.2 特色與主要成果

第六章 最新研究進展——阿拉伯半島板緣構造古位移、應力場邊界元數值模擬
6.1 阿拉伯板塊板緣構造
6.1.1 阿拉伯半島與中東各國行政區劃
6.1.2 阿拉伯板塊成因與構造地質演化
6.1.3 阿拉伯板塊邊界
6.2 阿拉伯板塊板內構造遙感解譯
6.2.1 阿拉伯板塊地勢
6.2.2 B區塊遙感解譯與阿拉伯板塊內部構造概況
6.3 阿拉伯板緣構造古位移、應力場邊界元數值模擬
6.3.1 全局坐標系與斷層坐標系
6.3.2 局部構造參數計算
6.3.3 位移場數值模擬
6.3.4 應力場數值模擬
6.3 阿拉伯板緣構造古位移、應力場邊界元數值模擬
6.3.1 全局坐標系與斷層坐標系
6.3.2 局部構造參數計算
6.3.3 位移場數值模擬
6.3.4 應力場數值模擬
6.3.5 應變場數值模擬

附錄 圖版工~圖版Ⅲ
致謝
參考文獻5應變場數值模擬
附錄 圖版工~圖版Ⅲ
致謝
參考文獻

 

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